×
20.04.2023
223.018.4d50

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ФЕРРОЗОНДОВЫХ МАГНИТОМЕТРОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002793283
Дата охранного документа
30.03.2023
Аннотация: Изобретение относится к области магнитометрических измерений и может быть использовано для проведения калибровочных операций трехкомпонентных феррозондовых магнитометров. Технический результат: уменьшение погрешности измерений трехкомпонентных феррозондовых магнитометров за счет определения с высокой точностью малых угловых параметров отклонения осей чувствительности трехкомпонентных феррозондовых датчиков от ортогональных осей и их учета при дальнейшей обработке результатов измерений. Сущность: производят последовательные произвольные повороты блока феррозондов в пространстве непосредственно в геомагнитном поле с измерением совокупности трех проекций вектора магнитной индукции. Накапливают измерительную информацию при изменении пространственного положения блока магнитометра. Углы отклонения магниточувствительных осей феррозондов трехкомпонентного магнитометра от его собственных геометрических осей ортогонального базиса определяют по накопленным результатам измерений методом их итерационного варьирования. При этом осуществляют последовательное приближение к истинным значениям малых угловых параметров с нахождением минимума функции цели. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области магнитометрических измерений и может быть использовано для проведения калибровочных операций трехкомпонентных феррозондовых магнитометров. Для выполнения калибровки трехкомпонентных магнитометров осуществляют последовательное задание ряда произвольных пространственных положений корпуса прибора трехкомпонентного магнитометра и определяют значения малых угловых параметров отклонения осей чувствительности трехкомпонентных феррозондовых датчиков от ортогональных осей с использованием метода их итерационного варьирования.

Известен способ калибровки трехкомпонентного магнитометра (патент РФ 2497139, G01R33/00, опубл. 27.10.2013), заключающийся в калибровке трехкомпонентного магнитометра с помощью меры магнитной индукции через определение корректирующей матрицы и уходов нулей магнитометра с исключением влияния внешних неоднородных (индустриальных) помех в процессе калибровки.

Недостатком такого способа является невозможность определения малых угловых параметров отклонения осей чувствительности трехкомпонентного магнитометра от ортогональных осей.

Также известен способ автоматизированной калибровки электронных измерительных устройств (патент РФ 2310880, G01R35/00, опубл. 20.11.2007), заключающийся в осуществлении автоматического анализа погрешности электронного измерительного устройства и преобразовании ее в калибровочный код, который передается в измерительное устройство для калибровки погрешности. При этом осуществляется последовательное формирование импульса тока для удаления перемычек регулировочного поля (запись калибровочного кода посредством удаления проводников) на плате.

Недостатком такого способа также является невозможность определения малых угловых параметров отклонения осей чувствительности трехкомпонентных феррозондовых датчиков от ортогональных осей.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ определения углов отклонения магниточувствительных осей феррозондов трехкомпонентного магнитометра от его собственных геометрических осей ортогонального базиса (Афанасьев Ю.В., Студенцов Н.В., Щелкин А.П. Магнитометрические преобразователи, приборы, установки. Л.: Энергия, 1972. С.247-250), заключающийся в определении шести углов непосредственно в геомагнитном поле на главных магнитных курсах 0, 90°, 180° и 270° путем последовательных поворотов блока феррозондов, например, вокруг вертикальной оси, для этого магниточувствительный блок магнитометра устанавливают на поворотном столе так, что продольная ось одного из преобразователей оказывается совмещенной с вертикалью, а продольные оси двух других преобразователей - лежащими в горизонтальной плоскости, после разворота блока вокруг вертикальной оси с наблюдением показаний на главных курсах искомые углы вычисляют в виде функций результатов преобразований и угла магнитного наклонения.

Недостатком такого способа является сложность реализации и необходимость применения дорогостоящего оборудования.

Таким образом, анализ известных способов калибровки трехкомпонентных феррозондовых магнитометров выявил, что все они обладают серьезными недостатками, а именно: их применение на практике не обеспечивает получение высокой точности измерений при проведении процедуры калибровки трехкомпонентных феррозондовых магнитометров.

Задача изобретения - повышение качества калибровки трехкомпонентных феррозондовых магнитометров.

Технический результат - уменьшение погрешности измерений трехкомпонентных феррозондовых магнитометров за счет определения с высокой точностью малых угловых параметров отклонения осей чувствительности трехкомпонентных феррозондовых датчиков от ортогональных осей и их учета при дальнейшей обработке результатов измерений.

Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе определения углов отклонения магниточувствительных осей феррозондов трехкомпонентного магнитометра от его собственных геометрических осей ортогонального базиса при калибровке магнитометра, при котором производят совокупность измерений трех проекций вектора магнитной индукции непосредственно в геомагнитном поле, согласно изобретению, производят последовательные произвольные повороты блока феррозондов в пространстве и накопление измерительной информации при изменении пространственного положения блока магнитометра, а искомые углы определяют по накопленным результатам измерений методом их итерационного варьирования и при этом осуществляют последовательное приближение к истинным значениям малых угловых параметров с нахождением минимума функции цели.

Полученные значения малых угловых параметров помещают в электронный файл магнитометра и используют при обработке результатов измерений, что позволяет повысить точность определения углов пространственной ориентации - магнитного азимута α и модуля вектора магнитной индукции |B|.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображен датчик трехкомпонентного феррозондового магнитометра, поворачиваемый по визирному углу ϕ и азимутальному углу α, наклоняемый на зенитный угол θ. На фиг. 2 изображены малые угловые параметры датчика, значения которых определяют.

Последовательность операций варьирования малых угловых параметров изображена на Фиг. 3.

При проведении процесса варьирования находят минимум функции цели: вариации значений модуля вектора магнитной индукции среди всех значений проекций накопленной измерительной информации должны иметь минимальные значения:

или

где bk(k=x,y,z) - проекции вектора магнитной индукции, измеряемые трехкомпонентным феррозондовым магнитометром, определяемые по известным математическим моделям:

в которых поправочные коэффициенты, определяемые значениями малых угловых параметров отклонения осей чувствительности феррозондов, вычисляют по зависимостям:

a = cosδxcosχ; b = cosδxsinχ; c = -sinδx;
d = -cosδysinγ; e = cosδycosγ; f = sinδy;
k = cosσ1sinσ2; l = -sinσ1; m = cosσ1cosσ2.

Измеряемые сигналы с феррозондов в виде цифровых кодов определяют по зависимости:

Di = Si+Ri(bi),

где ; ; bi(i=x, y, z) - приведенные значения измеряемых проекций полного вектора магнитной индукции В на оси чувствительности феррозондов; Mxi и Mni - максимумы и минимумы выходных кодов с каждого феррозондового датчика.

К малым угловым параметрам трехкомпонентного феррозондового датчика относятся следующие:

- δx - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FX от оси 0X в плоскости 0XZ;

- χ и - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FX от оси 0X в плоскости 0XY;

- δy - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FY от оси 0Y в плоскости 0YZ;

- γ - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FY от оси 0Y в плоскости 0XY;

- σ1 - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FZ от оси 0Z в плоскости 0YZ;

- σ2 - угол отклонения оси чувствительности феррозонда FZ от оси 0Z в плоскости 0XZ.

Пример конкретной реализации способа.

Определение искомых параметров производят в пространстве, характеризуемом отсутствием локальных искажений естественного геомагнитного поля вдали от ферромагнитных предметов, задавая начальное вертикальное положение корпусу магнитометра (θ=0°), выставляя последовательно произвольные положения корпуса, и измеряя и занося при этом в массив данных информационные сигналы с трехкомпонентных феррозондовых преобразователей магнитометра. По значениям сигналов, хранящихся в массиве данных, рассчитывают искомые параметры феррозондовых преобразователей χ, γ, δx, δy, σ1, σ2, которые сохраняют в файл конфигурации в качестве констант и используют при эксплуатации магнитометра для коррекции результатов измерений.

Для проверки заявляемого способа проведен процесс сбора и накопления измерительной информации в процессе перемещения корпуса трехкомпонентного феррозондового магнитометра в пространстве и определены параметры феррозондовых преобразователей χ, γ, δx, δy, σ1, σ2, соответствующие минимуму функции цели, представленные в таблице.

Таблица
χ γ δx δy σ1 σ2
2,618° 2,282° -3,059° -4,233° -3,054° 1,343°

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет определить все искомые параметры трехкомпонентных феррозондовых преобразователей - χ, γ, δx, δy, σ1, σ2, относящиеся к разряду постоянных параметров, т.е. констант, характеризующих конкретное конструктивное исполнение трехкомпонентного феррозондового магнитометра, что позволяет уменьшить его погрешность измерений за счет определения данных малых угловых параметров и их учета при дальнейшей обработке результатов измерений.

Способ определения углов отклонения магниточувствительных осей феррозондов трехкомпонентного магнитометра от его собственных геометрических осей ортогонального базиса при калибровке магнитометра, при котором производят совокупность измерений трех проекций вектора магнитной индукции непосредственно в геомагнитном поле, отличающийся тем, что производят последовательные произвольные повороты блока феррозондов в пространстве и накопление измерительной информации при изменении пространственного положения блока магнитометра, а искомые углы определяют по накопленным результатам измерений методом их итерационного варьирования и при этом осуществляют последовательное приближение к истинным значениям малых угловых параметров с нахождением минимума функции цели.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
12.04.2023
№223.018.4597

Способ повышения ресурса газотурбинного двигателя по числу запусков

Изобретение относится к авиадвигателестроению, к способам повышения ресурса газотурбинного двигателя по числу запусков за счёт конструкции систем охлаждения турбин. Перед холодной прокруткой и запуском двигателя в систему охлаждения турбины подают горячий воздух от внешнего вспомогательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793412
Дата охранного документа: 03.04.2023
20.04.2023
№223.018.4d67

Способ ионного азотирования тонколистовых изделий с ультрамелкозернистой структурой в магнитном поле

Изобретение относится к области химико-термической обработки, а именно к вакуумному ионно-плазменному азотированию, и может быть использовано в машиностроении для повышения надежности и долговечности тонколистовых изделий, изготовленных из быстрорежущей стали, а также позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793172
Дата охранного документа: 29.03.2023
20.04.2023
№223.018.4ebf

Аварийный привод выпуска шасси с дополнительной обратной связью

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано в аварийных системах выпуска шасси. Аварийный привод выпуска шасси содержит гидромотор, соединённый общим валом с насосом, обратный клапан, дроссель, преобразующий давление в линии нагнетания насоса при изменении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793267
Дата охранного документа: 30.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f77

Система автоматического управления скоростью снаряда электромагнитным ускорителем

Система автоматического управления скоростью снаряда электромагнитным ускорителем содержит орудийный ствол, на котором установлены блок электроприводов и электромагнитный ускоритель, блок автоматического расчета баллистических параметров, выполненный в виде автоматической баллистической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792929
Дата охранного документа: 28.03.2023
10.05.2023
№223.018.5321

Способ определения работающих интервалов в действующих скважинах

Изобретение относится к области геофизических исследований действующих нефтедобывающих скважин, оборудованных обсадной металлической колонной, в частности к способам определения работающих интервалов притока/поглощения, и может быть использовано при контроле технического состояния скважины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795225
Дата охранного документа: 02.05.2023
21.05.2023
№223.018.6aaa

Способ получения газообразных и жидких углеводородов каталитической переработкой растительного масла

Изобретение относится к области переработки растительных масел с целью получения ценных газообразных и жидких углеводородов. Предложен способ каталитической переработки растительного сырья с получением газообразных и жидких углеводородов путем каталитического крекинга растительного масла. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795002
Дата охранного документа: 27.04.2023
21.05.2023
№223.018.6aab

Способ получения газообразных и жидких углеводородов каталитической переработкой растительного масла

Изобретение относится к области переработки растительных масел с целью получения ценных газообразных и жидких углеводородов. Предложен способ каталитической переработки растительного сырья с получением газообразных и жидких углеводородов путем каталитического крекинга растительного масла. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795002
Дата охранного документа: 27.04.2023
19.06.2023
№223.018.81fe

Способ получения смеси ароматических и алифатических углеводородов путем каталитической переработки пропана

Изобретение касается способа получения смеси ароматических и алифатических углеводородов путем каталитической переработки пропана. Способ осуществляют в проточном реакторе со слоем гранулированного цеолитсодержащего катализатора на основе тетрахлорферрата натрия (ТХФН), нанесенного в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797214
Дата охранного документа: 31.05.2023
Показаны записи 1-3 из 3.
10.09.2015
№216.013.794a

Способ вторичного вскрытия продуктивных пластов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способу вторичного вскрытия продуктивных пластов перфорацией. Способ включает транспортирование перфоратора в забой скважины, его фиксацию, перфорацию стенок обсадной колонны, расфиксацию перфоратора и его извлечение на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562639
Дата охранного документа: 10.09.2015
25.08.2017
№217.015.aae0

Способ калибровки инклинометрических систем

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения калибровочных операций инклинометрических систем с трехкомпонентными феррозондовыми и акселерометрическими датчиками. Технический результат – уменьшение погрешности измерений инклинометрических систем. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611567
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.af10

Способ определения комплекса угловых параметров пространственной ориентации бурового инструмента

Изобретение относится к области бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин, в частности к определению угловых параметров пространственной ориентации бурового инструмента (азимута, зенитного угла и угла установки отклонителя в апсидальной плоскости). Технический результат: уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610957
Дата охранного документа: 17.02.2017
+ добавить свой РИД